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1)  melody contour
旋律轮廓
2)  melody contour
旋律轮廓线
1.
First,analyzing melody contours from a huge music dataset,it translats music datasets to strings with an alphabet including only eight letters.
首先利用统计方法分析大量音乐的旋律轮廓线得到合适的编码模式,用它把旋律轮廓线编码为有限字母表(8个字母)的字符串。
2.
First,Analyzing melody contours from a huge music dataset,we translate music datasets to strings with an alphabet including only eight letters.
利用统计方法分析大量音乐的旋律轮廓线得到合适的编码模式,用它把旋律轮廓线编码为有限字母表(8个字母)的字符串。
3)  regulation figure
规律轮廓
4)  profile [英]['prəʊfaɪl]  [美]['profaɪl]
轮廓
1.
Discussion about Object Profile Cognitive Based on Biological Characteristics;
基于生物特征的图形轮廓认知探讨
2.
Segmentation and constraint reconstruction for profile data of extruded surface and rotational surface
拉伸与旋转面轮廓数据分段及约束重建技术研究
3.
A new tool path generation algorithm was presented to eliminate interferences,when nesting convex mold and concave die were machined with tool paths calculated by offsetting the 2D profile directly.
该算法只需要三次等距即可计算出凸台和凹槽加工刀轨,并且能够处理包含自由曲线的轮廓。
5)  Contour [英]['kɔntʊə(r)]  [美]['kɑntur]
轮廓
1.
A method of designing the tracer contour of YX-173A cam milling machine;
一种设计YX-173A专用凸轮铣床仿形靠模轮廓的方法
2.
An algorithm for triangualating the 3D surface based on hierarohical CT image contours;
一种断层CT图像轮廓线生成曲面的三角化算法
3.
Snake model based automatic tracking method for image object contour;
基于Snake模型的图像目标轮廓自动跟踪方法
6)  outline [英]['aʊtlaɪn]  [美]['aut'laɪn]
轮廓
1.
A study of Xixia character and it s outline based on Chinese character;
基于汉字字形的西夏文字原型及其轮廓字研究
2.
This paper introduced three cell outline extraction methods and proposed extracting the information of cell boundary out.
介绍3种细胞轮廓提取方法,提出利用链码技术提取细胞的边界轮廓信息。
3.
Photo pretreatment,abstracting outline points and mathematics model establishing of photo-style are also discussed at length.
文章研究了利用计算机识别羊毛衫图片款式的具体步骤,对图片的录入、图片轮廓勾勒、轮廓数据提取的方法进行了详细介绍,其中提出了采用“逐行扫描法”和“八点连通法”对羊毛衫款式轮廓进行分析。
补充资料:高效高速加工--当前机械制造领域的主旋律
提高生产率是机械制造领域的永恒课题,也是当前机械制造领域普遍关注的问题。高速加工是目前获得高生产率的重要手段,关键在于创造条件,迅速普及。

  机械制造领域当前发展的特点是:难切削材料的大量出现使加工难度明显增加;加工中也提出了许多需要迫切解决的课题,如硬切削;为了保护环境,要求少用或不用切削油剂,即实现干切削或半干切削。总之,机械制造面临许多难题,在这样的情况下,为了提高生产率,必须综合利用有关的一切技术进步。特别是航空航天工业系统,由于难加工材料多、结构复杂、研制周期短、单件小批量产品多的特点,如何提高生产率,缩短生产周期,一直是科技人员长期关注的重要问题,也是航空航天系统必须抓紧解决的问题。


  从另一方面看,当前科技发展迅速,如何将新的技术和工艺移植过来,十分迫切。值得注意的是,当今世界,科技发展迅速,极大地推动了机械制造各个方面的飞速发展,出现了提高生产率的多种方法和手段。众所周知,单晶天然金刚石刀具的研磨难度很大,一般采用高磷铸铁研磨盘,以金刚石粉末作磨料,效率极低。


    最近日本报道,采用低含碳量、低导热率的不锈钢304(日本的牌号)制造成圆盘,将金刚石压在4000r/min的回转盘上,温度控制在800℃,金刚石的去除率极高,达到0.94mm3/min,工作时不使用磨料,而是利用物理、化学的作用,被称为热化学加工,这是打破常规的方法;又如最近的快速成型(RP),可以在没有模具的情况下成型,省去了模具制造的周期;电火花线切割的切割速度在国内的快走丝机床上可以达到70mm2/min,瑞士的AGIE公司的机床可以达到500mm2/min,而日本三菱电机的机床则可达到550mm2/min,达到了一般的铣削速度现在开展的高速磨削速度已经达到60、120m/s,甚至到200m/s,在实验室已达到500m/s,而一般的磨削速度仅为30-35m/s。高速磨削是高效磨削方法,其切深浅,走刀速度大;另外一种蠕动磨削与高速磨削刚好相反,切深大,走刀速度小,但都是高效磨削,只是切削用量不同,所以有人形象地比喻为“龟兔赛跑”,各有所长。1931年,德国的Carl Salomon提出了有名的预言,一般切削速度与切削热是同步增加的,但是经过一个切削不了的死谷后,切削速度即使增加;反而会出现切削热下降,今天,铝的切削速度已经达到了5000m/min,CarlSalomon的预言将被揭示。


   综上所述,都是以提高切削速度作为提高生产率的重要手段,当然这不是全部,尚有待开发。因为高速加工主要体现在铣削方面,所以下面就以机械加工中心为主进行介绍。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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